研究目的
通过展示五种HNLF在1.57微米激光孤子泵浦下的超连续谱生成情况,为基于铒光纤的光学应用中选择和使用HNLF提供指导准则。
研究成果
研究表明,对于给定的泵浦源,光纤的零色散波长(ZDW)会显著影响超连续谱(SC)的结构和能量分布。零色散波长远离输入波长的光纤会产生更宽的超连续谱,而零色散波长接近输入波长的光纤则能提供更好的光谱平坦度。这些发现为基于掺铒光纤光学频率梳的应用中,根据具体需求选择高非线性光纤(HNLF)提供了重要指导。
研究不足
该研究的局限性在于光谱仪的工作波长限制,无法观测2400纳米以外的细节。此外,超连续谱生成过程的复杂性以及光纤非线性和色散特性之间的相互作用,使得仅凭光纤参数难以预测超连续谱结构。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过泵浦五种HNLF(高非线性光纤)并注入1.57微米激光孤子来观测超连续谱生成。实验装置包含飞秒激光器、掺铒光纤放大器(EDFA)和HNLF。
2:57微米激光孤子来观测超连续谱生成。实验装置包含飞秒激光器、掺铒光纤放大器(EDFA)和HNLF。 样本选择与数据来源:
2. 样本选择与数据来源:采用五种具有不同光学特性的商用HNLF。
3:实验设备与材料清单:
设备包括锁模掺铒光纤振荡器、EDFA、光谱分析仪(型号AQ6370和AQ6376)以及功率计(PM100D)。
4:实验流程与操作步骤:
振荡器输出经EDFA放大后直接熔接至HNLF,超连续谱输出特性在HNLF末端进行测量。
5:数据分析方法:
使用光谱分析仪测量光谱,并通过热功率探测器测量的光功率进行归一化处理。
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optical spectrum analyzer
AQ6370
Yokogawa Electric Corp.
Measuring the spectra of the output SC
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optical spectrum analyzer
AQ6376
Yokogawa Electric Corp.
Measuring the spectra of the output SC
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optical power meter
PM100D
Thorlabs
Measuring the output power of the SC
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